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& 随着金属膜片式回波导园极化器在卫星通信中的应用越来越广泛,针对国波导中金属膜片电磁特性严格求解上的困难,提出一种采用多次拉格郊日插值和最佳一致多项式退近的分析和优化方法,通过网络级联求解,以很快的速度得到满足工程应用的8对膜片双频双圆极化器参数、结构设计和性能仿真结果。在3:2的两点频上轴比理论上可做到0 dB,在两频点4%的带宽内轴比小于0.5 dB。若增加膜片数量,性能可进一步...
C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了C波段单层16单元矩形径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的天线模型进行了实验研究。在实验中,利用设计的用于连接标准接口和耦合输入口的阻抗变换器,采用标准线极化天线比较法对阵列天线辐射特性进行了测试。实验结果表明:在3.8~4.2 GHz的频率范围内天线增益大于17 dB,口径效率大于74%,天线轴比小于 1.3 dB...
圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善了极化轴比和阻抗对结构参数的敏感度,并以改进的天线单元,为阵元设计了一体化馈电的天线阵列给出了测试结果。关键词 微带阵列天线圆极化敏感度一体化设计。...
自动记录和重放功能,即可执行参数化仿真。在重放时宏即时提示几何尺寸, 使用户能基于名义结构创建几何库,随后对名义结构进行仿真得出设计曲线、 几何敏感性和最优化设计。 强大的天线设计功能 计算天线参量,如增益、方向性、远场方向图剖面、远场3D图和3dB带宽。 绘制极化特性,包括球形场分量、圆极化场分量、Ludwig第三定义场分量和 轴比。 二分之一、四分之一、八分之一对称模型并自动计算远场方向图...
软件拥有强大的天线设计功能,它可以计算天线参量,如增益、方向性、远场方向图剖面、远场3D图和3dB带宽;绘制极化特性,包括球形场分量、圆极化场分量、Ludwig第三定义场分量和轴比。使用HFSS,可以计算:① 基本电磁场数值解和开边界问题,近远场辐射问题;② 端口特征阻抗和传输常数;③ S参数和相应端口阻抗的归一化S参数;④ 结构的本征模或谐振解。而且,由Ansoft HFSS和Ansoft...
中心频率4.0 GHz 下,方向性系数为12.57 dB,轴向轴比值1.55;在3.60~4.05 GHz的频率范围内方向性系数大于11.6 dB,轴比小于1.55,反射系数小于0.2。...
高功率双层径向线螺旋阵列天线实验研究:介绍了高功率双层径向线螺旋阵列天线的模拟优化结果,对按照优化结构尺寸加工的阵列天线进行了实验研究。在实验中,设计了用于连接标准接口和天线输入口的阻抗变换器,对阵列天线辐射特性的测量采用了标准线极化天线比较法。实验结果表明:在3.8~4.2 GHz的频率范围内天线增益大于19.7 dB,口径效率大于42%,天线轴比小于4 dB,驻波系数小于1.6;实验结果与...
& 本文设计了一种中心频率为900 MHz的方形切角的双层圆极化微带天线,双层结构使我们能够得到10%的阻抗带宽。然后通过对切角微带天线增加调配分支,能够进一步的展宽带宽,在匹配方面,能得到更好的驻波比和轴比特性。...
6 GHz 的五边形圆极化微带天线的研究设计 , 给出了圆极化微带 天线的设计过程 ,找到了确定馈电点位置的合理方法 ,采用 HFSS 软件进行优化设计 ,进行仿真 ,给出了 合理的仿真结果 。 关键词 : 微带天线 ; 圆极化 ; 轴比 ; 五边形 ; 方向图 ; 电压驻波比 ; 带宽    中图分类号 : TN820. 11    目前简单的线极化天线已很难满足人们的需求 , 这就使得圆极化...
较大 ,太窄的带宽导致 很多微带天线不能满足技术要求而被弃用 。微带天线的圆极化工作可以通过使用两个独立的馈源或 [1] 是使用一分二功分器的单个馈源来激励实现 ,前者的带宽较窄 , 3dB 轴比带宽为 1% 。为了获得较 宽的工作频带 ,本文考虑一种空气层与高介电常数介质层结合的天线形式 ,采用双层介质 ,中间为真 空层 ,辐射片为一个圆形贴片 。为了在要求的频带内实现圆极化 ,馈电采用双电容耦合...
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操作说明(限于篇幅和笔者时间)本实例设计到的专业知识有:微带天线的基本理论、天线极化、天线测试等本实例需要用到的软件有:HFSS、AUTOCAD、AltiumDesigner等软件一、HFSS设计篇1、部分设计要求中心频率:2492MHz&&带宽100MHz带内轴比:&3极化方式:右圆极化(RHCP)板材:FR-4 厚度1.6mmS11:&-20dB2、HFSS建模...
程度,高级的几十万都打不住,油机四轴,就相当于四个油机啦。普通四轴,四个专门设计的无刷电机大概要一万多。如果仅仅是为了飞起来,可能百来块就能搞定。
四轴关键看指控时间。特点是稳定性高。
普通的遥控飞机可没法和四轴比啊,四轴要考虑的可是相当复杂哪,看看这个,宾夕法尼亚大学的&&至于那个无叶风扇...之前也看到过介绍,原理挺简单的,但是真要做的话,自己恐怕加工不出那么精密的曲线...
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